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氯化氫壓縮機

發布時間:2022-01-13 02:49:38

⑴ 洛陽菲利爾特種氣體有限公司怎麼樣

簡介:注冊號:****所在地:河南省注冊資本:100萬元法定代表:段鵬輝企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)登記狀態:存續登記機關:洛陽市工商局關林分局注冊地址:洛陽市洛龍區王城大道西古城路南奧體花城3幢2-701號
法定代表人:段鵬輝
成立時間:2014-07-03
注冊資本:310萬人民幣
工商注冊號:410394000032567
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:洛陽市洛龍區王城大道西古城路南奧體花城3幢2-701號

⑵ 含有少量水的氯化氫氣體選用什麼壓縮

A、氯氣與水發生:Cl<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O?H<sup>+</sup>+Cl<sup>-</sup>+HClO,故A錯誤;
B、氯氣難溶於飽和食鹽水,但HCl極易溶於水,可用飽和食鹽水除去氯氣中少量的氯化氫氣體,故B正確;
C、氯氣和氯化氫都能與碳酸鈉溶液反應,不能用於除雜,故C錯誤;
D、氯氣和氯化氫都能與氫氧化鈉溶液反應,不能用於除雜,故D錯誤;
故選B.

⑶ 為什麼nacl吸收hcl卻不吸收cl2

氯氣溶於水存在著以下平衡:

Cl2+H2O==(可逆)==Cl- + ClO- + 2H+

在氯化鈉中存在的大量的氯離子,根據勒夏特列原理,反應逆向移動,因此氯氣在飽和食鹽水中的溶解度非常小。

而氯化氫氣體易溶於水,氯化鈉溶液中的氯離子對其溶解沒有什麼影響。


氯氣,化學式為Cl₂。常溫常壓下為黃綠色,有強烈刺激性氣味的劇毒氣體,密度比空氣大,可溶於水,易壓縮,可液化為黃綠色的油狀液氯,是氯鹼工業的主要產品之一,可用作為強氧化劑。氯氣中混和體積分數為5%以上的氫氣時遇強光可能會有爆炸的危險。氯氣能與有機物進行取代反應和加成反應生成多種氯化物。氯氣在早期作為造紙、紡織工業的漂白劑。

氯化氫氣體溶於水生成鹽酸,當葯水瓶打開時常與空氣中的小水滴形成鹽酸酸霧。工業用鹽酸常成微黃色,主要是因為三氯化鐵的存在。常用氨水來檢驗鹽酸的存在,氨水會與氯化氫反應生成白色的氯化銨微粒。氯化氫有強烈的偶極,與其它偶極產生氫鍵。

氯化氫的水溶液為鹽酸。

⑷ 請問壓縮油在氯化氫氣體的生產中起什麼作用

壓縮油在氯化氫的生產過程中起著重要的作用,具體選擇標准如下:在多級的空氣緊縮機中,前一級氣缸輸出的緊縮氣體一般經冷卻後恢復到略高於進氣時的溫度被送入下一級氣缸,因氣體已被緊縮故相對濕度較高,當超越飽和點時,氣體中的水分將能夠凝聚,該水分具有洗凈效果,可使氣缸外表失掉潤滑油;其次在烴類氣體緊縮機中,它不僅可溶解在潤滑油中降低了油的粘度,並且凝聚的液態烴也同水分相同對缸壁具有洗刷效果,因而關於多級、高壓、排氣溫度較高的烴類氯化氫氣體緊縮機和空氣濕度較大的空氣緊縮機易選用粘度較高的油品,粘度較高的油品對金屬的附著性好,並對密封有利。如中低壓烴類氣體和空氣緊縮機宜用L-DAA100的緊縮機油,高壓多級宜用L-DAA150的緊縮機油。噴油回轉式緊縮機選用油的粘度狀況也與此相似,壓力較低時選用100℃運動粘度為5mm2/s的N32回轉式緊縮機油,壓力較高時選用運動100℃粘度為11-14 mm2/ s 的N100回轉式緊縮機油。為避免凝聚的液態烴和空氣中的水分對潤滑油的洗凈效果,可採用質量分數3%-5%的動物性油(如豬油或牛油)與礦物油相混合的潤滑油,動物性油與金屬的附著力強,簡單反抗"水洗",阻礙潤滑油的丟失。山東言赫專業經營氯化氫、液態氯化氫、高純氯化氫、硫化氫、高純氯氣等特種氣體,質量優,純度高,深受醫葯、農葯、電子等行業的青睞。

⑸ 冷氫化技術的作用

(1)冷氫化工序

工業級硅粉送至硅粉乾燥器,乾燥後排入硅粉中間倉。硅粉在硅粉中間倉中由氫氣帶入氫化反應器中。

提純後的四氯化硅經過加壓、預熱後送至四氯化硅汽化器,汽化後的四氯化硅氣體經過加熱器進一步加熱後送至氫化反應器中。

循環氫氣和補充的新鮮氫氣經各自的壓縮機加壓後混合,按與硅粉規定比例經過預熱器、加熱器加熱後送至氫化反應器中。

將來自還原尾氣干法分離的氯化氫氣體經壓縮機加壓和加熱器加熱後送至氫化反應器中(case1)。

在氫化反應器中,硅粉與四氯化硅、氫氣、氯化氫氣體在550℃左右、約3.0MPa壓力下進行氣固流化反應,生成含一定比例三氯氫硅的氯硅烷混合氣。其主要反應方程式如下:

Si +2SiCl4 + H2+HCl=3SiHCl3

或在沒有氯化氫氣體的情況下(case2),在氫化反應器內硅粉與四氯化硅與氫氣發生氣固流化反應,主要化學反應方程式如下:

Si +3SiCl4 +2H2=4SiHCl3

反應後的氯硅烷混合氣體經過急冷除塵系統,以除去反應氣體中夾帶的細微硅粉顆粒,同時使反應氣體得到了降溫。

除塵後的反應氣體經過冷凝器冷凝回收,冷凝液主要為氯硅烷的混合液,送入粗餾提純工序分離,而主要組份為氫氣的不凝氣體則經循環氫氣壓縮機循環使用。

(2)粗餾工序

來自冷氫化工序的氯硅烷混合液送入1級粗餾塔進行預分離。

1級粗餾塔頂排出含二氯二氫硅的不凝氣體被送往全廠的V9100-廢氣處理單元進行處理;塔頂餾出液為含有部分SiCl4的三氯氫硅冷凝液,送入全廠的V1200-精餾工序繼續精餾提純。

1級粗餾塔釜得到含高沸點雜質的粗四氯化硅,送入2級粗餾塔進行處理。2級粗餾塔的作用是將粗四氯化硅和高沸點雜質進行分離,塔頂排出的不凝氣體同樣送往V9100-廢氣處理單元進行處理;塔頂餾出液為粗四氯化硅冷凝液,送入冷氫化工序的冷氫化反應器繼續參與反應;

2級粗餾塔釜排出高沸點釜液,送入全廠V9100-殘液處理系統進行處理。

2.3 冷氫化單元建設規模及消耗定額

(1)建設規模

根據全廠總物料平衡,確定本項目二期工程冷氫化單元建設規模按兩種工況計:

Case1:年處理四氯化硅39498噸,年產粗三氯氫硅按43621噸。

Case2:年處理四氯化硅35177噸,年產粗三氯氫硅按36257噸。

冷氫化單元年操作時間7440小時計。

⑹ 壓縮機冷卻油與普通潤滑油有什麼區別

螺桿空壓機潤滑油:有以下幾個特性,有高密封性能,高冷卻性能,強降噪性能和防腐蝕性的潤滑油

⑺ 怎樣簡單地描述,溴化鋰吸收式製冷的流程

溴化鋰性質穩定,在大氣中不易變質不易分解。可與氨或胺形成一系列的加成化合物,如一氨合溴化鋰、二氨合溴化鋰、三氨合溴化鋰、四氨合溴化鋰。本品也可以和丁基鋰形成穩定的配合物,該配合物在醚中十分穩定,故經常使用溴丁烷合成丁基鋰。同時,溴化鋰也與溴化銅、溴化高汞、碘化高汞、氰化高汞、溴化鍶等能形成可溶性鹽。溴化鋰在空氣中對鋼鐵有很強的腐蝕作用,但在真空狀態下加入緩蝕劑,基本上不腐蝕金屬。一種高效水蒸氣吸收劑和空氣濕度調節劑。製冷工業廣泛用作吸收式製冷劑,有機工業用作氯化氫脫陳劑和有機纖維膨脹劑。醫葯上用作催眠劑和鎮靜劑。電池工業用作高能電池和微型電池的電解質。此外,也用於照相行業和分析化學中。優點:設備運轉穩定很少出故障,設備便宜。缺點:水被污染容易結晶出了故障很難修復。真空度要求高,能耗高。
離心機是靠旋轉的離心葉片作為壓縮機來保證製冷劑的循環。優點製冷量大
螺桿機利用雙螺桿作為壓縮設備實現製冷循環。
螺桿式冷水機原理:螺桿式冷水機因其關鍵部件-壓縮機採用螺桿式故名螺桿式冷水機,機組由由蒸發器出來的狀態為的氣體冷媒;經壓縮機絕熱壓縮以後,變成高溫高壓狀態。被壓縮後的氣體冷媒,在冷凝器中,等壓冷卻冷凝,經冷凝後變化成液態冷媒,再經節流閥膨脹到低壓,變成氣液混合物。其中低溫低壓下的液態冷媒,在蒸發器中吸收被冷物質的熱量,重新變成氣態冷媒。氣態冷媒經管道重新進入壓縮機,開始新的循環。這就是冷凍循環的四個過程,也是螺桿式冷水機的主要工作原理。

⑻ 氯化氫氣體能夠作為燃料使用嗎

氯化氫本身雖然不具備可燃性,但是其分解後產生的氫氣卻是可燃性氣體,但是由於請其質量小,且不易操作,很容易出現事故,因而日常的生活中真正拿氫氣來做燃料使用的狀況非常少。而目前國內的環保行業發展非常的迅速,氫氣作為純綠色染料,對它的推廣也將是一種必然。而隨著科技的進步與經濟的發展,將氯化氫合理利用分解制備氫氣使用也未嘗不可能。
氯化氫的制備事項:長期以來,對於氯化氫合成中的熱能利用,國內主要有二種方法:一是使用鋼制水夾套氯化氫合成爐副產熱水。這種鋼合成爐在爐頂部和底部容易被腐蝕,使用壽命短,副產的熱水應用范圍有限,目前已經基本被淘汰。山東言赫專業從事氯化氫氣體,你可以去咨詢一下。

⑼ 空調里的氟利昂有什麼作用

空調里的氟利昂起到的作用就是製冷,氟作為一種製冷劑用於空調中,才能對室內溫度進行一個有效的控制。

氟立昂是空調製冷系統中傳遞熱量的媒介。沒有它,熱量就無法進行有效的交換。空調也不可能製冷或制熱。所以一旦空調缺氟,外在表現出製冷(熱)效果差、不製冷(熱)、保護性停機、室內機漏水(有時候會噴水)、內機蒸發器結冰等。

(9)氯化氫壓縮機擴展閱讀:

氟利昂的特點:

1、氟利昂是一種透明、無味、無毒、不易燃燒、爆炸和化學性穩定的製冷劑。不同的化學組成和結構的氟里昂製冷劑熱力性質相差很大,可適用於高溫、中溫和低溫製冷機,以適應不同製冷溫度的要求。

2、氟利昂對水的溶解度小,製冷裝置中進入水分後會產生酸性物質,並容易造成低溫系統的「冰堵」,堵塞節流閥或管道。另外避免氟里昂與天然橡膠起作用,其裝置應採用丁晴橡膠作墊片或密封圈。

3、常用的氟利昂製冷劑有R12、R22、R502及R134a,由於其他型號的製冷劑現在已經停用或禁用。在此不做說明。

4、氟利昂12(CF2CL2,R12):是氟利昂製冷劑中應用較多的一種,主要以中、小型食品庫、家用電冰箱以及水、路冷藏運輸等製冷裝置中被廣泛採用。

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